Cтраница 1
Определение диэлектрических свойств основано главным образом на измерении пробивной прочности, сопротивления, диэлектрической постоянной и фактора диэлектрических потерь. Два первых показателя имеют значение при применении материалов в технике, но не в научных исследованиях, так как эти показатели определяются влиянием различных факторов. Удельное сопротивление вещества или его проводимость определяются, исходя из предположения об ионной проводимости, по числу носителей заряда, величине заряда и подвижности носителей заряда. Число носителей заряда и величина заряда для большинства высокомолекулярных соединений неизвестны; они обусловлены наличием примесей или вторичными изменениями полимера. Однако в первом приближении можно считать, что подвижность носителя заряда обратно пропорциональна абсолютной вязкости; она особенно мала ниже температуры стеклования, так как вязкость в этой области составляет 1013 пуаз. По этой же причине ниже температуры стеклования полярные высокомолекулярные соединения имеют высокое удельное сопротивление, которое быстро возрастает с повышением температуры и увеличивающейся при этом подвижности, при уменьшающейся вязкости Те же соображения относятся и к двух - и многофазным системам, например к случаю введения пластификатора: при этом снижается температура стеклования ( см. рис. 27), подвижность становится больше, а удельное сопротивление - меньше. [1]
Для определения диэлектрических свойств плазмы нужно найти токи и заряды, индуцированные электрическим полем. В частности, для получения Кь необходимо знать высокочастотную плотность пространственного заряда, индуцированного полями. [2]
При определении диэлектрических свойств возможны погрешности, так как толщина пленки обычно определяется по весу. В случае тонких пленок из титаната бария напряженность электрического поля очень легко повышается и этим фактором не следует пренебрегать. Если это явление будет иметь место при очень низком напряжении, то возникнут серьезные затруднения при эксплуатации пленок титаната бария. Твердые растворы ВаТЮ3 - Bi2 ( SnO3) 3 мало меняют свои характеристики от напряженности поля, е имеет величину около 4000, температурные характеристики также удовлетворительны, что позволяет использовать эти свойства в конденсаторах. [3]
![]() |
Типичная конструкция ТЕОПО резонатора. маленький цилиндрический образец помещается в его центре. [4] |
Существует несколько методов определения диэлектрических свойств материалов с помощью микроволновой техники. Ниже приведено краткое описание и обсуждение каждого метода. [5]
Все ранее рассмотренные методы определения диэлектрических свойств исследуемых веществ могут надежно применяться лишь до частот 60 - 100 Мгц и предполагают знание калибровочных постоянных для используемых измерительных ячеек. [6]
![]() |
Зависимость коэффициента ди - Q2.| Изотермы диэлектрической проницаемости в системе вода - цеолит типа А при 153 К. [7] |
Дополнительные исследования, в том числе определение диэлектрических свойств системы цеолит - адсорбированный метанол, показывают, что процесс релаксации III связан с ионами натрия в 6-членных кольцах, а процесс релаксации II - с взаимодействием ионов с молекулами воды. [8]
Одним из ответственных моментов при создании методов определения диэлектрических свойств электроизоляционных материалов высокой нагревостоикости является выбор материалов и конструкций измерительных вводов и высокого напряжения. [9]
В практически осуществленных влагомерах СВЧ трудности в определении диэлектрических свойств материалов с большими потерями преодолеваются иными путями. [10]
Роль специфических межмолекулярных связей, в том числе и водородных связей, в определении диэлектрических свойств жидкостей рационально рассматривать в двух аспектах: как фактор, определяющий преимущественную ориентацию молекул в локальной жидкой структуре при отсутствии поля ( кирквудовский фактор корреляции g [525, 267]), и как фактор, влияющий на пространственное распределение зарядов в молекуле и на величину индуцированного дипольного момента а. При этом относительное значение обоих факторов остается неясным, поскольку для разделения их вкладов нужно уметь независимым путем оценивать хотя бы один из них. [11]
Применение платины, наносимой на образец методом катодного напыления, в сочетании с накладными электродами из платины или нержавеющей стали, обкатанной платиной в плоскости соприкосновения с образцом, создает надежный контакт в процессе определения диэлектрических свойств материалов при 20 - 600 С. Для удобства измерений, связанных с высокими температурами и ограниченными по объему измерительными камерами, выбраны электроды с оптимальными в этих условиях габаритными размерами: диаметр измерительного электрода 25 мм, электрода высокого напряжения 40 мм, ширина охранного кольца 5 мм. При 300 - 600 С возможно применение двухэлектродной системы, что не вносит существенных ошибок в результаты измерения удельного объемного сопротивления р и тангенса угла диэлектрических потерь tg8 ( табл. 1.1 и 1.2) и значительно упрощает метод измерения при высоких температурах, так как при одновременном измерении большого количества образцов без нарушения режима исследований необходимо применение манипуляторов для перестановки электродов или образцов. [12]
Определение электропроводности, несмотря на ряд известных недостатков, является одним из широко применяемых методов характеристики катализаторов, дающих важную информацию. Определение диэлектрических свойств может также в ряде случаев оказаться полезным. Однако для целей, преследуемых в настоящей работе, измерения электропроводности и функции работы выхода электрона, по-видимому, более целесообразны. В настоящее время в нашей лаборатории проводится определение работы выхода электрона. [13]
Праг вильность такой предпосылки была подтверждена нами при исследовании диэлектрических свойств углей, результаты которых позволили отнести их к классу полярных диэлектриков. Определение диэлектрических свойств углей связано с рядом трудностей методологического характера и, прежде всего, с подготовкой угольных образцов для измерений. Изготовление пластин из цельных блоков угля сложно, и поэтому в большинстве случаев применяется иммерсионный способ измерения, а также определение электрических параметров образцов, приготовленных из затвердевшей смеси измельченного угля с расплавленным парафином. [14]
![]() |
Идеализированная электрическая эквивалентная схема замещения емкостной ячейки с веществом на фиксиро - - О ванной частоте.| Электроды емкостных датчиков ( ячеек с внутренним полем. [15] |